1. 数控立式磨床加工
高效CNC数控立式车床,适宜加工中、小型盘、盖类零件高强度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能立式结构,装夹工件方便,占地面积小采用油水分离结构,使冷却水清洁环保持久分离式冷却水箱,便于清洗精密、高刚度弹筒式主轴结构,便于维修主轴套筒全对称、悬挂式设计,更好的消除热变形对加工精度的影响大功率交流主轴电机,增强了机床运转的稳定性主轴采用进口高级润滑脂润滑,全封闭,免维护床鞍、立柱导轨采用超重负荷直线滚动导轨,动态响应性能好,精度保持性高,配备优质六工位立式电动刀架,刚性高、换刀迅速、可靠集中式机床操作面板,使操作更加方便、快捷X/Z轴采用高精度滚珠丝杠和丝杠专用轴承,精度保持性好整体式全封闭防护,环保清洁。
CNC数控立式车床的特点:
1、具有大型正规立车的精度、功能;
2、无级调速,主电机变频调换转速;
3、价格经济,结构更科学;
4、增加动力万能铣头。
2. 数控机床磨床
你问的是什么机床?车床,铣床,镗床,还是刨床,磨床? 一般来说,X轴是指工作台的方向,Y轴是主轴箱上下运动方向,Z轴一般是镗杆或铣头的进给方向. 五轴分别是X,Y,Z,W,B或U轴.对镗床来说,分别对应的是工作台直线,主轴箱,镗杆,滑枕和工作台的旋转. 旋转的轴是主传动,当然是Z轴.上下的是Y轴. 你应该说明具体的机床类型,不同机床各轴的届定还是有区别的.
3. 大型立式磨床加工
答:M10100磨床中心高怎计算方法如下计算中心高度H(测量高度)减去r(工件切割器的一半)=中心高度。中心高度应大于每种机器的标准高度。基本上,它应该比工件的1/4高。
根据成圆理论随着工件中心高h的逐渐增加,其圆度f将逐步改善(高可达35mm左右),但其椭圆度逐步恶化。
在无心磨削过程中对于圆度、椭圆度而言,一般常设两者之间存在一个较佳的中心高度。
通常状态下,一般中等尺寸工件(50~240mm),其加工较佳中心高h为15到20mm之间。
4. 数控立磨磨床
中心磨床,几个台阶的同轴度好。(适合磨台阶轴适合) 无心磨床,没和台阶的圆度好。装夹块,效率高。(适合磨阀芯,冲头,光轴)
5. 数控立式磨床加工流程
数控磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的磨床。大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工,少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工,如珩磨机、超精加工磨床、砂带磨床、研磨机和抛光机等。数控磨床又有数控平面磨床、数控无心磨床、数控内外圆磨床、数控立式万能磨床、数控坐标磨床、数控成形磨床等等。
随着我国机械加工的快速发展,国内的数控磨床也越来越多。由于数控磨床的先进性和故障的不稳定性,且大部分故障都是以综合故障形式出现,所以使得数控磨床的维修难度加大了很多,但故障处理的步骤与方法不外乎以下几点。
1、对故障现场的充分调查
当故障发生时,首先要充分了解磨床故障是在什么情况下出现的,出现时有些什么现象,出现后操作者采取了什么样的措施,如故障现场还在,就要对CNC中的内容进行仔细观察了解正在执行的程序段内容以及自诊断显示的报警内容,并观察各电路板上的报警灯情况。然后按系统的复位键,看故障是否消失,如故障报警消失,则此类报警多属软件故障。
2、把可能造成故障的所有因素全部列出
数控磨床出现同一种故障的原因可能是多种多样的,有机械的、电气的、控制系统的等诸多因素,因此在故障分析时要把有关的因素全部列出来。例如:磨床X轴在移动时会出现抖动,造成此现象的因素可能是:a、X轴编码器的连线有可能接触不良;b、X轴的岛轨镶条过紧,阻尼太大,造成X轴电机负载过大;c、X轴伺服电机与丝杆的联轴器有松动或间隙;d、X轴电机的伺服驱动有问题;e、X轴伺服电机有故障等等。
3、确定鼓掌产生原因的方法
数控磨床的数控系统品种繁多但无论是何种数控系统,发生故障时都可用以下几种方法对故障进行综合判断。
(1)直观法:就是利用人的感官注意发生故障时的现象并判断故障发生的可能部位。如有故障时何处是否有异响、火花发生,何处有焦糊位出现,何处有发热异常现象,然后进一步观察可能发生故障的每块电路板的表面状况,例如电路板上是否有烧焦、熏黑处或电子元器件是否有爆裂处,以进一步缩小检查范围。这是一种最基本、最简单的方法,但却要求磨床维修人员具备一定的维修经验。
(2)利用数控系统的硬件报警功能:报警指示灯可判断故障所在。在数控系统硬件电路板上有很多的报警指示灯,借此可大致判断出故障所在位置。
(3)充分利用数控系统的软件报警功能:CNC系统都具有自诊断功能。在系统工作期间,能用自诊断程序对系统进行快速诊断。一旦检测到故障,立即将故障以报警方式显示在形式屏上或点亮各报警灯,维修时可根据报警内容提示来查找磨床的故障所在。
(4)利用状态显示的诊断功能:数控系统不但能将故障诊断信息显示出来,而且能以诊断地址和诊断数据的形式提供磨床诊断的各种状态,例如,提供了系统与磨床之间接口的输入/输出信号状态,或PC与CNC装置之间,PC与磨床之间接口的输入/输出的信号状态,即可利用显示屏画面的状态显示,来检查数控系统是否将信号输入到磨床,或磨床的开关信息是否已输入到数控系统。总之,可将故障区分出是在磨床一侧还是在数控系统一侧,从而可缩小数控磨床故障的检查范围。
(5)发生故障时应及时核对数控系统参数:系统参数变化会直接影响到磨床的性能,甚至使磨床发生故障,整台磨床不能工作。而外界的干扰有可能引起存储器内个别参数的变化,听以当磨床发生了一些莫名其妙的故障时,可对数控系统的参数进行核对。
(6)备件更换法:当对磨床故障进行分析发现可能是电路板偶故障时,就可用备件板进行更换,则可迅速确定故障电路板。但用此方法时需注意到下述两点:①要注意电路板上各可调开关的位置,在换板时应注意使被交换的两块电路板的设定状态要完全一致,否则将使系统处于不稳定或不是最佳状态,甚至出现报警。②更换某些电路板(如CCU板)之后,需对磨床的参数和程序进行重新设定或输入等。
(7)利用电路板上的检测端子:在电路板上有供测量电路电压和波形的检测端子,以便在调试和维修时确定该部分电路工作是否正常。但在检测该部分电路时应熟悉电路原理及电路的逻辑关系。在逻辑关系不熟的情况下,可用两块一样的电路板对比进行检测,从而发现电路板的故障所在。
总之,当数控磨床一旦出现故障时,维修人员遵循上述的检测步骤和方法就能正确判断出故障的起因及故障所在的位置。
6. 精密数控磨床加工
一般好点的车床车削加工最高可做6级公差带的产品。
数控机床加工精度高的误解:
通常机械加工上的精度指的主要是四点:
1、尺寸公差
2、形状度公差
3、位置度公差
4、表面光洁度(至于其他最大实体尺寸之流其实是近年才出现的概念。